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絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)

發布時間:2021-04-25 責任編輯:lina

【導讀】接下來將進入實際設計絕緣型反激式轉換器。首先,先貼出使用例題所選擇的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的電路圖。
  
接下來將進入實際設計絕緣型反激式轉換器。首先,先貼出使用例題所選擇的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的電路圖。
 
從這部分開始說明如何選擇電路必要的部件,以及計算各數常量的方法。其他部分也必須參照本段所說明的電路,各位可以多加利用。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
本電路設計符合先前所決定的“電源規格范例”要求。
 
電源規格范例
輸入電壓:85~264VAC
輸出:12VDC±5% / 3A 36W
輸出紋波電壓:200mVp-p
絕緣耐壓:一次側-二次側間 3kVAC
工作溫度范圍:0~50℃
效率:80%以上
無負載時輸入功率:0.1W以下
 
輸入電壓經過濾波器,經由全波整流器DA1和C1,進行整流和平滑化。經過整流的DC高電壓輸入至變壓器T1,再經過開關用晶體管進行開關。變壓器T1的二次側,其輸出是利用光耦合器絕緣,再反饋至AC/DC轉換器用IC的IC1。利用反饋環路控制開關晶體管Q1,并讓輸出保持穩定。電路構造大致如上所述。
 
其他的部件和電路將在后續段落繼續說明。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
反激式轉換器必要的變壓器設計時,依據電源規格,算出變壓器設計上必要的數值開始。基本上利用各自的公式進行計算。變壓器的相關設計信息,會寫在該設計所使用的IC1的BM1P061FJ的應用備忘錄上面,設計時可以多參考看看。在這里,說明電路圖的局部放大幫助大家更容易了解內容。整個電路請參照“設計范例電路”。
 
本電路圖摘錄自范例電路中的變壓器T1部分。變壓器T1除了輸入的初級繞組Np和輸出的次級繞組Ns外,還包含IC1產生VCC電壓的線圈Nd在內。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
變壓器T1的設計步驟
 
設計變壓器T1時的步驟所示如下。依下列順序計算出數值,并導出下表變壓器的參數。繞組和流動電流的記號,請參照下方的變壓器簡略圖。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
①反激式電壓VOR的設定
②次級繞組電感值Ls、二次側的最大電流Ispk的計算
③初級繞組電感值Lp、一次側的最大電流Ippk的計算
④變壓器尺寸的決定
⑤初級繞組數Np的計算
⑥次級繞組數Ns的計算
⑦VCC繞組數Nd的計算
 
作為變壓器T1參數導出值
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
① 反激式電壓VOR的設定
 
反激式電壓VOR數值是VO(二次側Vout加上二次側二極管D6的VF)乘上變壓器的匝數比Np:Ns。設定該反激電壓VOR,來決定匝數比Np:Ns及Duty比值。基本公式和示例如下。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
例如,匝數比Np:Ns為5.385、Duty(max)將是0.424。根據經驗法則,Duty(max)以低于0.5較佳。如果,計算后Duty超過0.5時,請調整VOR。
 
如果從反激式轉換器的工作原理來看,為了讓施加在初級繞組的開關用晶體管Vds,也就是VIN+VOR更加明確,而從設定反激式電壓VOR開始。另外,一開始也能夠采用例如先設定最大Duty比等其他方法。
 
關于反激式電路的工作和各電壓的詳細,請參考“反激式轉換器的基本電路和特征”的“PWM控制反激式轉換器的工作(連續模式)”等項目。
 
② 次級繞組電感值Ls、二次側的最大電流Ispk的計算
 
接著,計算次級繞組電感值Ls和二次側的最大電流Ispk。以下公式成立在本范例電路為不連續模式這種條件下,相等時刻即是臨界點(連續模式和不連續模式的分歧點)。負載電流達到Iomax時也為臨界點。
 
考慮過負載保護點的余量,最大負載電流是Iout的1.2倍。Iout規格為3A,因此Iomax設定為3.6A。Vout=的規格為12V,VF和Duty使用經由公式①計算出來的數值。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
經由上述公式,計算次級繞組電感值Ls=8.6μH,以及二次側的最大電流Ispk=12.5A。另外,也提供一次側電流波形和二次側電流波供各位參考。
 
③ 初級繞組電感值Lp、一次側的最大電流Ippk的計算
 
依照以下的公式,代人上述的計算結果,計算出初級繞組電感值Lp和一次側的最大電流Ippk。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
在這里,計算出來的Lp將作為變壓器T1的參數導出值之一。
 
④ 變壓器尺寸的決定
 
變壓器鐵芯的尺寸是根據輸出功率Po(W)來決定。反激式轉換器一般輸出功率,和鐵芯尺寸之間的關聯性如下表所示。在本設計范例中Po=36W,因此鐵芯尺寸選擇EER28。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
※上述數值為大略標準。詳細內容請向變壓器廠商確認。
 
⑤ 初級繞組數Np的計算
 
初級繞組數Np最初的磁通密度必須設定在容許范圍內。請依照下列公式計算。一般的鐵氧體鐵芯磁通密度B(T)的最大值為0.4T@100℃,所以Bsat=0.35T,代入Lp和Ippk計算初級繞組數Np。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
其次,為了避免引起磁飽和現象,根據AL-Value-NI特性來設定Np。此時,必須要滿足Bsat的條件計算公式。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
對此,Lp為249μH且繞30圈時,
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
經由下方公式計算出NI值。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
因為已經算出AL-Value和NI,因此可以從EER28鐵芯尺寸的AL-Value-NI特性圖,確認未超出容許范圍。如果超出范圍就必須調整Np。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
⑥ 次級繞組數Ns的計算
 
在計算初級繞組之后,繼續計算次級繞組數Ns。先前已經算出初級繞組Np為34圈,Np:Ns為5:1,將這些數值代入下列公式內。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
⑦ VCC繞組數Nd的計算
 
最后計算IC1產生VCC的繞組的匝數。
 
VCC為15V,從繞組開始經由二極管D6轉換成二極管的VF,且VF_vcc為1V時,
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
因而,計算決定變壓器的規格的數值。最初加入依照規格表計算出來的數值后,再根據該規格來設計構造。
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
絕緣型反激式轉換器電路設計:變壓器設計(數值計算)
 
整篇讀起來會覺得公式非常多,但其實已經算是較為簡單的公式,請各位務必試著計算看看。決定大略規格后,可以在獲得IC制造廠和變壓器廠商協助之下,繼續設計變壓器。
(來源:ROHM,作者:ROHM)
 
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